HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Doprava tekutin Čerpadla a kompresory (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.



Podobné dokumenty
PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos hybnosti III Doprava tekutin čerpadla a kompresory

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah

Ventilátory řady NV. Polohy spirálních skříní při pohledu ze strany sání. levé pravé. Provedení pravé Provedení levé Provedení oběžného kola

Zjednodušený návrh plnícího systému přeplňovaného vznětového motoru II

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1.

SA4. Popis konstrukce a funkce STAVEBNICE HYDRAULICKÝCH HC /98. pmax 31 MPa Q 0,5-42 dm 3. min -1 Nahrazuje HC /95

6. Ventilátory řady FORT NVN

Kritické otáčky - kritický počet otáček souhlasí s počtem kmitů

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Základní teoretický aparát a další potřebné znalosti pro úspěšné studium na strojní fakultě a k řešení technických problémů

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma

Zachování hmoty Rovnice kontinuity. Ideální kapalina. Zachování energie Bernoulliho rovnice. Reálná kapalina - viskozita

Opakování Napětí. Opakování Základní pojmy silového působení. Opakování Vztah napětí a deformace. Opakování Vztah napětí a deformace

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

Kinetická teorie plynů - tlak F S F S F S. 2n V. tlak plynu. práce vykonaná při stlačení plynu o dx: celková práce vykonaná při stlačení plynu:

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Potrubí a potrubní sítě (přednáška)

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

Elektrické přístroje. Přechodné děje při vypínání

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

Předmluva. Předmluva

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

Vícekanálové čekací systémy

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

VŠB-TU OSTRAVA 2016/2017 KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ. Teplovodní čerpadlo. Tomáš Blejchař

Příloha-výpočet motoru

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje Rychlost pracovního mechanismu

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz 2.1

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

VY_32_INOVACE_C hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

Větrání hromadných garáží

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 8. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Přednáška 6. Vývěvy s pracovní komorou: pístové, s valivým pístem, olejové a suché rotační vývěvy, šroubové vývěvy.

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie

Teplovzdušné motory motory budoucnosti

Základy procesního inženýrství. Stroje na dopravu a stlačování vzdušniny

Vývěvy. Air and Vacuum Components. 1_Lamelové 2_Pístové 3_Vodokružné.

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodná proměnná vybraná rozdělení

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

PZP (2011/2012) 3/1 Stanislav Beroun

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, Kroměříž, CZ tel.: ,

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

KALOVÁ ČERPADLA PRO ČERPÁNÍ SUSPENZÍ

Jednotky s regulací výkonu

Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla.

Informativní řez čerpadlem

1. Úkol. 2. Teorie. Fyzikální základy techniky

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA

Kondenzační jednotky

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. CT003_CZ CJ (Rev.06-17)

obecné definice, princip tepelného stroje izochorický děj izobarický děj izotermní děj adiabatický děj Joule-Thomsonův koeficient

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

CAS 32/8200/800-S3R. NA PODVOZKU T 815 PR2 6x6

REGULAČNÍ LAMELOVÉ HYDROGENERÁTORY

Metodický postup pro určení úspor primární energie

RPP SIGMA PUMPY HRANICE

ρ = 1000 kg.m -3 p? Potrubí považujte za tuhé, V =? m 3 δ =? MPa -1 a =? m.s ZADÁNÍ Č.1

POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ

Hydrodynamické mechanismy

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

Popis výukového materiálu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA

RPS SIGMA PUMPY HRANICE

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Kondenzační jednotky. řada COMPACT. CT003_CZ CJ (Rev.03-14)

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.


III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu

3G3HV. Výkonný frekvenční měnič pro všeobecné použití

Hz TRADIČNÍ VÝROBKY ZDS CENÍK V EURO ( ) READY

Směrnice 1/2011 Statistické vyhodnocování dat, verze 3 Verze 3 je shodná s původní Směrnicí 1/2011 verze 2, za čl. 2.3 je vložen nový odstavec

2. Úvod do indexní analýzy



Téma 6: Indexy a diference

Regulační ventily (PN 16) VF 2 2-cestné, přírubové VF 3 3-cestné, přírubové

Tento materiál vznikl díky Operačnímu programu Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/33254

Třetí Dušan Hložanka Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

23. Mechanické vlnění

KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Přemysl Šedivý. 1 Základní pojmy 2

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST


MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

Transkript:

HROMECHANICKÉ PROCES orava tekti Čeradla a komresory (ředáška) oc. Ig. Tomáš Jirot, Ph.. (e-mail: Tomas.Jirot@fs.cvt.cz, tel.: 435 68)

ČERPALA Základy teorie čeradel Základí rozděleí čeradel Hydrostatická čeradla: vratý osvý ohyb (ístová, lžrová) rotačí ohyb (zbová, lamelová) Pístové čeradlo Zbové čeradlo

Hydrodyamická čeradla: radiálí oběžé kolo (odstředivá) axiálí oběžé kolo (vrtlová) Odstředivé čeradlo Vrtlové čeradlo oběžé kolo stator

Základí arametry čeradel objemový růtok kaaliy [m 3 s - ] měrá eergie dodávaá do systém e () [J kg - ] V 0 e e gh gh z

Charakteristika čeradel Rovice kotiity ro estlačitelé kaaliy f t d d Zavedeí bezrozměrých roměých: x x,, S S,, Re Re x f,, Re x f,,

Objemový růtok S S V d S V S d 3 Re f V, 3 Pro vysoké hodoty Reyoldsova čísla: /Re 0, x f, x f 3 f V V f Pro kostatí otáčky a růměr

Příko čeradel S S F P S T S S d d d T Zavedeí bezrozměrých roměých: x x,, S S,, Po úravě a vyděleí rovice 3 5 S T S P d 5 3 5 3, f P Pro vysoké hodoty Reyoldsova čísla: /Re 0 3 3 V f f Po Re

Základí arametry čeradel V objemový růtok kaaliy [m 3 s - ] měrá eergie dodávaá do systém e () [J kg - ] gh gh ez e 0 Hydrostatická čeradla Charakteristika a říko čeradel V t V

Hydrodyamická čeradla Odstředivé čeradlo Axiálí vrtlové čeradlo P V

Měré otáčky hydrodyamických čeradel V 3 / 3/ 4 V / 3/ 4 b Radiálí čeradla omalběžá ormálí rychloběžá iagoálí čeradla Axiálí čeradla b 0,03 až 0,06 / 0 ~,5 0,06 až 0, ~ 0, až 0,5 ~,6 až,4 0,5 až 0,5 ~, až, 0,5 až, ~ 0,8 až 0,6 Měré otáčky jso měřítkem rychloběžosti čeradla a vyjadřjí frekveci otáčeí, ktero by mělo čeradlo geometricky odobé daém, kdyby v bodě maximálí účiosti ři měré eergii J kg - dosahovalo růtok m 3 s -.

Miimálí řístý tlak v sacím hrdle čeradla Při ávrh sacího otrbí je velmi důležito veličio tlak v sacím hrdle čeradla. Hodota tohoto tlak msí zarčovat, že tlak v žádém místě čeradla eoklese a tlak asyceých ar, říadě a tlak, ři kterém dochází k volňováí rozštěých lyů (ři čeráí kaali s vysokým bodem var, ař. olejů). zs s s s s e gh s s s s s s s h s g V f h s s s,,

Pracoví bod čeradla Pracoví bod čeradla získáme jako růsečík charakteristiky systém, který je tvoře otrbím a vřazeými odory (místími odory, filtry, výměíky aod.), s charakteristiko čeradla. 8, 0 V d l h h g e z e h h g e

Paralelí a sériové řazeí čeradel =

Kostrkčí rovedeí čeradel Hydrostatická čeradla Čeradla s rozvodovými vetily: ístová, lžrová membráová Čeradla bez rozvodových vetilů: zbová lamelová vřeteová

Provedeí ístových čeradel

Zdvižá čeradla

Membráová čeradla Zbová čeradla

Lamelová čeradla Vřeteová čeradla Čeradlo MONO rotor, stator, 3 lamela, 4 oěrka, 5 reg. šrob, 6 arážka

Hydrodyamická čeradla sériové Usořádáí oběžých kol aralelí sériově-aralelí

Jedostňové sirálové kozlíkové čeradlo sirálová skříň, oběžé kolo, 3 víko se sací, hrdlem, 4 hřídel, 5 cávka, 6 ložiskový kozlík

Vícestňové radiálí člákové čeradlo oběžé kolo rozvaděč 3 čláek 4 sojovací svorík 5 hřídel 6, 7 cávka, 8, 9 ložisko

Horizotálí axiálí čeradlo sací ástavec, oběžé loatky, 3 rozváděč, 4 skříň čeradla, 5 hřídel, 6 cávka, 7 ložisko

Utěsňováí hřídelí čeradel: měkké stlačovaé cávky mechaické cávky bezcávková čeradla Mechaické cávky

Utěsňováí hřídelí čeradel: měkké stlačovaé cávky mechaické cávky bezcávková čeradla Bezcávková čeradla

KOMPRESOR Vetilátory: malé hodoty komresího oměr / zaedbáí stlačitelosti výočet jako čeradel Vetilátory rozděljeme odle rozdíl tlaků v a: ízkotlaké vetilátory 60 000 Pa středotlaké vetilátory 000 000 Pa vysokotlaké vetilátory 000 0000 Pa s Komresory: vyšší hodoty komresího oměr / malá a středí možství ly komresory velká možství ly trbokomresory vysoký komresí oměr vícestňové komresory Komresory v žším slova smysl se azývají stroje, které stlačjí ly a tlak 0,3 až 50 MPa a rozděljeme je a: ízkotlaké komresory výtlačý tlak do,5 MPa středotlaké komresory výtlačý tlak od,5 do 0 MPa. mychadla: atmosférický sací tlak komresí oměr / < 3 Vývěvy: odsávají ly a vytvářejí odtlak

KOMPRESOR objemové objemové rychlostí (dyamické) s vratým ohybem íst membráové membráové rotačí rotačí loatkové (trbokomresory) rodové (ejektory) s mechaicky haým ístem s volými ísty s jedím hřídelem vodokržé křídlové s valivým ístem ostatí se dvěma aebo více hřídeli Rootsovy šrobové ostatí radiálí radiálí axiálí axiálí ostatí ostatí

Objemové komresory Pístový komresor Šrobový komresor Vodokržá vývěva Rotačí ístový komresor

yamické komresory vostňový radiálí trbokomresor Axiálí trbokomresor Prodový ejektor

Pracoví cykls komresor V z zdvihový objem V s sací objem V 0 objem škodlivého rostor V e objem exaze škodlivého rostor

Základí výočty komresorů říko komresor P [W] měrá eergie e () [J kg - ] cad P ad P / 0.8.5 0 m ad cad adiabatická účiost mechaická účiost / d d e adiabatický děj: v = cost olytroycký děj: e ad V V e m e P ad ad ad

teoretická výkoost jedoválcového jedočiého komresor [kg s - ] m t m t S L g doraví účiost d exaze ly ze škodlivého rostor objemová účiost V o V s z V z V V o z d V e tlakové ztráty v sáí sktečá výkoost [kg s - ] o t m š t ohřátí ly během sáí etěsosti o = 0 kritický komresí oměr /, všeche asátý ly je stlače do škodlivého rostor m d m m t d m hlaví odíl objemová účiost š t 0,750,95

ohřev ly během komrese v cost., v RT M T T Vícestňová komrese